张海波
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摘要:在我国,变电运维技术在整体发展层面上还尚处于初期发展水平,其在软硬件方面相比于发达国家差距较大,存在一定的技术发展上升空间。现如今,我国针对变电运维技术的智能化技术研究应用已经相当广泛深入,但其在变电维护技术应用方面还存在一定问题。
关键词:变电运维;智能技术;应用
1我国变电站管理工作中的变电运维技术应用现状
变电站作为我国国家电网的重要组成部分,其在电力行业发展方面起到关键作用。但是,变电站管理工作中经常会遇到变电运维技术应用问题,这就说明了传统变电运维技术在应用方面表现不佳。而现如今,在加变电运维智能控制模式后,其技术应用逐渐得以优化,变电控制与分配逐渐到位,变电运行指示转交变电站技术操作流程也逐渐自然化。相比之下,控制中心监管与传统变电站管理模式相比而言在技术应用管理方面更加具有优势,它能够从智能管理模式应用方面实现信息收集流程优化,分析并整理提出更多技术内容,真正建立智能变电站管理模式,保证管理部门测量中心、管理发哪位都能等实现控制与模拟优化,有效提升变电运行有效管理模式。它主要针对测量、调节中心实现科学合理管控,它所追求的模拟自动化水平相对较高,它可有效提升变电运行整体速度与电能传递效率。
2智能化技术应用特征
首先,智能化技术在技术应用方面相对较强,拥有相当广泛的技术监测范围,可基于不同技术应用特点实现智能化技术应用,将技术应用内容完全贯穿于变电运维系统中。该技术相比于传统中的监测系统而言其技术覆盖范围相对较广,其针对变电站不同方面的信息资料监测到位,且能够对家庭用电状况进行深度检测,保证智能化技术应用到位。
其次,智能化技术的实时监测运行状态拥有极为稳定的技术控制表现,相比于传统变电站总线基础技术其在监测方向把握方面并不单纯依赖单向,而是拥有多向技术,其智能化变电运维技术体系希望能够有效克服传统系统技术应用难题,在监测系统应用方面更加追求技术应用快速性、智能性以及双向实时性,而且它特别突出对人性化技术的管理优化,这就在一定程度上实现了对变电设备运行过程的全方位监督,保证对变电系统中的其它安全隐患内容进行全面预测,做好预警提示技术保障。
结合智能化技术应用的两点特征,它就能够实现对变电站变电运维技术的合理化调整与应用优化,确保变电系统在技术应用、控制与自动化模拟方面都能做到面面俱到,大幅度提高变电运维的整体速率。
3变电站变电运维技术的智能化技术应用实践
3.1继电保护校验技术
首先,在光纤当中对信息完成传送。通常光纤通信技术主要在变电运维一次设备当中应用,可以对所采集的数据信息进行及时转化,以此为数字化传输奠定良好的基础,保护装置数据接收主要采用网络实施。其次,在数字保护当中对测试方式的合理应用。制度的合理规范化,是确保继电保护发展的基础,其中比较重要的技术设备就是保护测试仪,这种主要就是采用单对单或者单对多的方式,应用两个光网线路,使用保护测试仪器的连接,实现测试工作的完成。
3.2重视智能化变电站巡检工作
智能化的变电站运维系统内的设备巡检工作环节的质量严重关系到变电站运行的可靠性和安全性。所以,相关技术人员必须提升对智能化变电站运维系统的巡检工作,重视运维环节内每一个工作细节,规避出现安全事故。由于智能化变电站所在的地理位置大多数都是偏僻的地方,地质环境相对较为恶劣,经常会遭遇到雷电天气、大风天气等,若是不能够重视对设备的巡检工作环节,就会很难导致变电站设备内出现问题。在设备出现问题的时候,若是还在正常的供电就会极易导致出现安全事故。
对此电力企业单位,在正常巡检设备的过程中,必须要重视巡检的力度,将地区的特点与实际工作相结合,制定出缜密的训练方案,确保方案具有合理性和科学性。
3.3智能互感器保护反应的分析
要针对电子互感器的信息传输与交换器测控装置内容进行分析。具体来讲就是要在智能互感器的中间单元中设置自动化合并环节,结合大量中间环节建立一般智能互感器,分析数据传送时间中的数据增加内容,同时对智能变电系统终端的保护处理内容进行分析,相应延长数据处理内容。相比于传统变电站,它需要结合智能互感器的智能终端、光纤数据传输合并单元进行分析,并合理处理该合并单元延时性特征,确保其延时延长时间大约控制在6.5~7.5ms左右。在研究智能互感器保护反应过程中,需要对其表现相对偏差的安全稳定性特征进行分析,着重分析电网系统建设过程,并对变电设备中的吗有些应用技术稳定性与安全性内容进行研究分析,保证智能化变电维护技术应用到位。在针对其安全性问题进行分析过程中,需要采用到点对点信息沟通模式,结合局域网内部IED信息进行统一处理优化,保证数据资料采集科学合理,防护到位。再一点就是对变电系统运行中所产生的一切负面信息内容进行分析,保证变电系统中的IED模块能够实现点对点对接,为系统建立内部将个点。该将个点就主要基于IED疾控体系实现变电系统安全保障,以此来追求实现对软件信息安全性的有效突出,解决传统系统中变电运维技术安全性表现较差的现实问题。
再者,要解决它的稳定性偏差问题。这其中采用到了有源电子互感器,主要对它所配备的有源电子元件进行分析,了解其系统稳定性影响变化问题,结合光学互感器对外界条件干扰内容进行分析,保证其光纤、玻璃连接稳定性表现到位。在该过程中,还需要对它的高压电子互感器运行过程进行分析,主要是分析其过程受到电磁场输送路径所带来的诸多影响,了解其信号传送所产生的负面作用,避免出现波段急畸形变化,对波的不稳定性结果进行分析。结合这一问题,可采取科学管理措施对系统中的不同应用模块进行针对性保护。
3.4智能化继电保护校验技术的分析
要对智能化继电保护校验技术进行分析,通过光纤首先完善信息输送过程,然后基于一般光纤通信对其变电运维一次设备内容进行分析,并采集数据资料进行就地数据转化,为未来的数字化传输方式提供优良技术条件。再一方面,需要对保护装置数据接收内容进行分析,利用网络信息接收继电保护功能对网络信息内容进行传输,确保数字保护背景下测试方法应用到位,追求实现规范制度严格化操作。在关键技术设备应用方面主要采用到了保护测试仪,该保护测试仪可能实现单对单、单对多两种模式,同时采用两条光纤网线,对保护测试仪器进行长距离连线,快速完成各项测试工作。在进行组合系统改造过程中,需要重点分析电流与电压两点技术内容,确保二者在变电系统中绝对稳定,成为稳定技术基础。为有效满足电子式互感器与合并单元的实际运行要求,需要基于220kV智能变电站负荷重要性进行分析,有效提升其内部供电可靠性,满足系统改造技术要求。再者就是要采用到电磁式互感器配合合并电单元组合模式,有效强化针对电流回路问题的判断,减少互感器二次回路所发生的故障问题,保证设备安全稳定运行到位。
结论
总而言之,基于智能化技术的变电运维技术应用具有极佳的发展前景,它的技术应用范围会越来越广。而在技术层面上实现自动化、智能化技术优化,其关键还在于基于信息网络为智能化技术应用提供有效保障,确保有效提高操作人员的技术操作水平与整体技术运用素养,争取采用更加科学、人性化的方法对变电运维技术及其系统进行有效改造,提高我国电网整体运维水平与运维效率。
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